×
24.07.2020
220.018.35b9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ИЗ СУПЕРСПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГАФНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002727469
Дата охранного документа
21.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к способу изготовления детали из монокристаллического суперсплава на основе никеля с содержанием гафния. Способ изготовления детали из монокристаллического суперсплава на основе никеля с содержанием гафния включает следующие последовательные этапы: изготовление монокристаллического, не легированного гафнием суперсплава на основе никеля, изготовление детали из указанного суперсплава, непосредственное нанесение на указанную деталь слоя гафния толщиной от 50 до 800 нм, диффузионную обработку гафнием для формирования слоя взаимодиффузии на поверхности указанной детали и получения детали из монокристаллического суперсплава на основе никеля с содержанием гафния. Обеспечивается повышение стойкости к окислению и коррозии. 11 з.п. ф-лы, 1 табл.

Область техники

Настоящее изобретение относится к способу производства суперсплавов на основе никеля с содержанием гафния.

Уровень техники

В уровне техники уже известны суперсплавы на основе никеля.

Под «суперсплавами» подразумеваются сложные сплавы, обладающие при высокой температуре и большом давлении очень хорошей стойкостью к окислению, коррозии, текучести и циклическим, (в частности), механическим и химическим нагрузкам. Такие суперсплавы специально применяются в производстве деталей для авиационной промышленности, например, турбинных лопаток.

Суперсплавы могут упрочняться путём так называемой обработки на твёрдый раствор. Такая обработка заключается в нагреве сплава до соответствующей высокой температуры, лежащей ниже температуры эвтектического превращения, и в поддержании этой температуре в течение достаточно продолжительного времени для гомогенизации начальных концентраций компонентов и контроля за размером интерметаллических выделений. Это позволяет оптимизировать микроструктурные свойства материала.

Для большего повышения стойкости к окислению суперсплавов на основе никеля в них произвольно добавляют гафний. Однако присутствие гафния в суперсплаве осложняет полную или почти полную обработку эвтектик на твёрдый раствор и приводит к дефектам, выражающимся в пережоге.

Раскрытие сущности изобретения

Задачей изобретения являются устранение описанных выше, присущих уровню техники недостатков и создание способа производства суперсплава на основе никеля с содержанием гафния, который позволяет получить суперсплав, в котором сохраняется положительное влияние гафния на повышение стойкости к окислению и коррозии, но без недостатков, выражающихся в трудности обработки на твёрдый раствор.

Поэтому изобретение относится к способу изготовления детали из монокристаллического суперсплава на основе никеля с содержанием гафния.

Согласно изобретению данный способ включает в себя следующие последовательные этапы:

- приготовление монокристаллического, не легированного гафнием суперсплава на основе никеля,

- изготовление детали из суперсплава,

- непосредственное нанесение на эту деталь слоя гафния толщиной от 50 до 800 нм,

- диффузионная обработка гафнием для формирования слоя взаимодиффузии на поверхности упомянутой детали и для получения детали из монокристаллического суперсплава на основе никеля с содержанием гафния.

Благодаря таким признакам изобретения полученному суперсплаву присущи улучшенные механические свойства, обусловленные почти полной или улучшенной обработкой эвтектик на твёрдый раствор при сохранении хорошей стойкости к окислению и коррозии. Использование слоя из чистого гафния ещё больше повышает означенную стойкость к окислению.

В соответствии с другими предпочтительными и не ограничивающими признаками изобретения, взятыми раздельно или в сочетании:

- монокристаллический, не легированный гафнием суперсплав на основе никеля содержит в массовых процентах:

- 5,2% алюминия, 6,5% кобальта, 7,8% хрома, 2% молибдена, 7,9% тантала, 1,1% титана, 5,7% вольфрама, остальное – никель, или

- 5,6% алюминия, 9,6% кобальта, 6,5% хрома, 0,6% молибдена, 3% рения, 6,5% тантала, 1% титана, 6% вольфрама, остальное – никель, или

- 5,73% алюминия, 9,6% кобальта, 3,46% хрома, 0,6% молибдена, 4,9% рения, 8,3% тантала, 0,9% титана, 5,5% вольфрама, остальное – никель, или

5,7% алюминия, 3% кобальта, 2% хрома, 0,4% молибдена, 6% рения, 8% тантала, 0,2% титана, 5% вольфрама, 0,1% ниобия, остальное – никель, или

- 5,8% алюминия, 12,5% кобальта, 4,2% хрома, 1,4% молибдена, 5,4% рения, 7,2% тантала, 6% вольфрама, остальное – никель, или

6% алюминия, менее 0,2% кобальта, 4% хрома, 1% молибдена, 4% рений, 5% тантала, 0,5% титана, 5% вольфрама, 4% рутения, остальное – никель.

Осуществление изобретения

Способ согласно изобретению предназначен прежде всего для производства монокристаллического, не легированного гафнием суперсплава на основе никеля. Под выражением «не легированный гафнием» подразумевается его отсутствие.

Ниже в таблице 1 приведено несколько предпочтительных примеров на суперсплавы, пригодные к применению в способе согласно изобретению. Они обозначены буквами от А до F. Также могут применяться другие монокристаллические, не легированные гафнием суперсплавы на основе никеля.

Таблица 1. Примеры, иллюстрирующие монокристаллические суперсплавы на основе никеля без содержания гафния.

Легирующие элементы, масс.%
Ni Al Co Cr Mo Re Ta Ti W Cb Ru
A Остальное 5,2 6,5 7,8 2 0 7,9 1,1 5,7
B Остальное 5,6 9,6 6,5 0,6 3 6,5 1 6
C Остальное 5,73 9,6 3,46 0,6 4,87 8,28 0,86 5,5
D Остальное 5,7 3 2 0,4 6 8 0,2 5 0,1
E Остальное 5,8 12,5 4,2 1,4 5,4 7,2 0 6
F Остальное 6 < 0,2 4 1 4 5 0,5 5 4

Слово «остальное» означает применительно к каждому суперсплаву остаточное содержание в массовом проценте для достижения 100% с использованием разных других приведённых компонентов.

После этого формируют деталь требуемой формы из данного суперсплава, например, путём литья или дополнительного вида изготовления.

Затем полученную деталь подвергают предпочтительно обработке на твёрдый раствор, как об этом сказано выше во вступительной части.

Предпочтительно такая обработка состоит на первом этапе в нагрева до температуры около 1100°С в течение от нескольких минут до 4 часов, на втором этапе температуру поднимают до около 1200°С в течение от нескольких минут до 4 часов и наконец на третьем этапе температуру поднимают до около 1300°С в течение от нескольких минут до 4 часов.

После этого наносят на изготовленную таким образом деталь слой гафния, т.е. либо слой чистого гафния (100 атомных %), либо слой гафния с содержанием, по меньшей мере, 99,99 атомных %. Предпочтительно такой слой является нанокристаллическим или микрокристаллическим. Этот слой имеет предпочтительно толщину от 50 до 800 нм, особо предпочтительно от 50 до 300 нм.

Нанесение такого слоя гафния может проводиться физическим осаждением паров (PVD), предпочтительно катодным напылением. Это позволяет надёжно контролировать толщину покрытия.

Можно также указать на применение физического осаждения паров электронным пучком (EVPVD), испарения, абляции посредством пульсирующего лазерного луча или катодного напыления. Последний способ имеет то преимущество, что возможно формирование плотных плёнок, имеющих нанометрическую или микрометрическую толщину и обладающих сцеплением с предыдущим слоем, превосходящим сцепление, получаемое посредством других способов нанесения покрытия.

Нанесение покрытия физическим осаждением паров (PVD) проводится в камере с находящимися в ней деталью и одной или несколькими мишенями, соответствующими осаждаемому материалу (материалам), в данном случае гафнию. Путём использования разницы потенциалов между стенками реактора и мишенью (мишенями) образуют плазму, положительные виды которой притягиваются катодом (мишенью) и сталкиваются с ним(и). Атомы мишени(ей) распыляются и конденсируются на указанной детали.

Предпочтительно условиями нанесения покрытия являются следующие:

- нагрев во время нанесения покрытия: от 100 до 900°С,

- давление: от 0,1 до 1 Па.

- мощность, отнесённая к единице площади: от 2 до 15 Вт/см2,

- поляризация: от -500 до -150 В.

Бомбардировка ионами проводится в течение от 10 до 30 минут при -200 – 500 В.

Нанесение слоя гафния может производиться также посредством химического осаждения из паровой фазы (CVD).

Из способов химического осаждения из паровой фазы можно привести, например:

- химическое осаждение из паровой фазы с использованием плазмы (PECVD),

- химическое осаждение из паровой фазы при низком давлении (LPCVD),

- химическое осаждение из паровой фазы в сверхвысоком вакууме (UHVCVD),

- химическое осаждение из паровой фазы при атмосферном давлении (APCVD),

- химическое осаждение из паровой фазы атомных слоёв (ALCVD),

- химическое алитирование из паровой фазы (CVA).

Следовательно, упомянутая деталь подвергается диффузионной обработке гафнием таким образом, чтобы на поверхности этой детали образовался слой взаимодиффузии с присутствием в нём гафния.

Предпочтительно диффузионная обработка проводится путём помещения детали с покрытием из гафния внутрь камеры, создания в ней вакуума или образования внутри неё атмосферы в виде смеси из 95 об.% аргона и 5 об.% гелия, затем проводится описанная ниже термообработка.

Предпочтительно такая термообработка включает в себя этап повышения температуры до значения от 500 до 1200°С, этап поддержания этой температуры в течение от 1 до 4 часов и этап охлаждения, при котором температуру внутри камеры понижают до комнатной температуры.

Способ согласно изобретению характеризуется множеством преимуществ, которые приводятся ниже.

На первом этапе способа производство монокристаллического, не легированного гафнием суперсплава на основе никеля и его применение для изготовления детали не вызывают трудностей.

Напротив, в уровне техники (легированный гафнием суперсплав) изготовление детали, в частности, литьём, ведёт во время затвердевания к потерям гафния, которые различны в зависимости от геометрии детали или времени её затвердевания. Также эта деталь подвергается риску окисления (образования окиси гафния). При использовании способа согласно изобретению этого не происходит, поскольку на этой стадии гафний отсутствует.

На этапе обработки на твёрдый раствор, гомогенизация компонентов детали и повторная обработка суперсплава на твёрдый раствор являются оптимальными.

При химическом травлении, проводимом в рамках не разрушающего контроля деталей, отсутствует предпочтительное травление остаточных эвтектик.

Наконец последующее нанесение слоя гафния и его диффузия обеспечивают изготовление более прочной детали, обладающей повышенной механической прочностью благодаря почти полной или улучшенной обработке на твёрдый раствор эвтектик и лучшей стойкостью к окислению и коррозии.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 45 items.
02.09.2019
№219.017.c66d

Способ изготовления огнеупорной детали из композиционного материала

Настоящим изобретением предлагается способ изготовления детали из композиционного материала, предусматривающий формирование волокнистой структуры из огнеупорных волокон, укладку волокнистой структуры в пресс-форму поверх элемента из пористого материала, установленного в нижней части пресс-формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698789
Дата охранного документа: 29.08.2019
18.10.2019
№219.017.d766

Направляющая лопатка для газотурбинного двигателя, сделанная из композиционного материала, и способ ее изготовления

Изобретение относится к направляющей лопатке для газотурбинного двигателя. Техническим результатом является повышение жесткости лопатки и упрощение ее изготовления. Технический результат достигается направляющей лопаткой для газотурбинного двигателя, которая содержит аэродинамический профиль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703225
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8ff

Способ пропитки полой волокнистой структуры

Изобретение относится к способу пропитки волокнистой структуры полой формы. Техническим результатом является упрощение распределения частиц внутри структуры. Технический результат достигается способом пропитки волокнистой структуры полой формы, который включает введение первой суспензии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703626
Дата охранного документа: 21.10.2019
24.11.2019
№219.017.e637

Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя из tial

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении лопатки газотурбинного двигателя из алюминида титана. На этапе (Е1) формируют болванку из алюминида титана путем распыления порошка. На этапе (Е2) болванку выдавливают через отверстие фильеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706933
Дата охранного документа: 21.11.2019
17.02.2020
№220.018.036f

Модуль сгорания при постоянном объеме для газотурбинного двигателя

Модуль (10) сгорания газотурбинного двигателя, в частности авиационного газотурбинного двигателя, выполнен с возможностью осуществления сгорания при постоянном объеме и содержит по меньшей мере одну камеру (12) сгорания, расположенную вокруг оси (А). Камера (12) содержит проход (16) впуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714386
Дата охранного документа: 14.02.2020
17.02.2020
№220.018.03a6

Внутренний корпус промежуточного корпуса для турбореактивного двигателя самолета, промежуточный корпус, содержащий такой внутренний корпус, и турбореактивный двигатель, содержащий такой промежуточный корпус

Изобретение относится к области турбореактивных двигателей для самолетов, а именно к внутреннему корпусу промежуточного корпуса для турбореактивного двигателя, промежуточному корпусу для турбореактивного двигателя и турбореактивному двигателю. Изобретение позволяет повысить надежность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714388
Дата охранного документа: 14.02.2020
28.03.2020
№220.018.1142

Способ изготовления детали из композиционного материала, имеющей тело, составляющее одно целое с одной или более платформами

Изобретение относится к деталям, сделанным из композиционного материала, содержащим твердое тело вместе с по меньшей мере одной платформой, присутствующей на одном из их концов. Такие детали, в частности, но не исключительно, относятся к лопаткам турбинного двигателя, имеющим встроенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717808
Дата охранного документа: 25.03.2020
01.04.2020
№220.018.122e

Деталь авиационного двигателя, включающая покрытие для защиты от эрозии, и способ изготовления такой детали

Изобретение относится к получению защищающего от эрозии покрытия на деталях авиационного двигателя. Предложен способ изготовления детали (1) авиационного двигателя, содержащей по меньшей мере металлическую подложку (2) и присутствующее на подложке защитное покрытие (3), которое включает по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718032
Дата охранного документа: 30.03.2020
20.04.2020
№220.018.1632

Устройство для создания микроструктуры со структурным градиентом в осесимметричной детали

Изобретение относится к области металлургии. Для регулирования температуры в зонах детали и уменьшения напряжений устройство (1) для создания микроструктуры с градиентом структуры в осесимметричной механической детали (P), имеющей полый центр и первоначально обладающей однородной структурой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719236
Дата охранного документа: 17.04.2020
22.04.2020
№220.018.1739

Керамичекий сердечник и способ для изготовления полой лопатки турбины, применение керамического сердечника и газотурбинный двигатель с полой лопаткой турбины

Керамический сердечник для изготовления методом литья по выплавляемой модели полой лопатки турбины газотурбинного двигателя, имеющей центральную, первую и вторую боковые полости, содержит части сердечника, предназначенные для формирования первой и второй боковых полостей лопатки, соединенные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719410
Дата охранного документа: 17.04.2020
Showing 1-3 of 3 items.
12.04.2023
№223.018.46ef

Турбинная деталь из жаропрочного сплава и соответствующий способ изготовления

Изобретение относится к группе изобретений, содержащей деталь турбины и способ изготовления детали турбины. Деталь турбины содержит подложку из монокристаллического жаропрочного сплава на основе никеля и металлический подслой, покрывающий подложку. Подслой содержит по меньшей мере два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759941
Дата охранного документа: 18.11.2021
16.05.2023
№223.018.624f

Способ получения металлического лопаточного элемента для авиационной турбомашины

Изобретение относится к получению металлического лопаточного элемента для авиационной турбомашины, которые могут быть элементами статора или ротора. Лопаточный элемент содержит по меньшей мере одну лопасть, имеющую нижнюю поверхность и спинку, расположенные между передней кромкой и задней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002782767
Дата охранного документа: 02.11.2022
16.06.2023
№223.018.7c50

Способ защиты детали из монокристаллического, не содержащего гафний суперсплава на основе никеля от коррозии и окисления

Группа изобретений относится к способам защиты детали из монокристаллического, не содержащего гафний суперсплава на основе никеля от коррозии и окисления. Осуществляют изготовление детали из указанного сплава, нанесение на деталь первого слоя из гафния, подслоя из сплава с содержанием по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742919
Дата охранного документа: 11.02.2021
+ добавить свой РИД